功率放大器
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104348423B

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN201310329345.7

    申请日:2013-07-31

    IPC分类号: H03F1/30 H03F1/32 H03F3/20

    摘要: 本发明公开了一种功率放大器,包括:频率差值计算单元,用于计算单频的参考信号与功率放大器的输入信号的频率差值;第一相位差值计算单元,用于计算单频的参考信号与功率放大器的输入信号的相位差值;调整单元,包括用于根据基于频率差值的第一控制信号来调整功率放大器的输入信号的功率的子单元和用于根据基于相位差值的第二控制信号来调整功率放大器的输入信号的相位的子单元;以及放大单元,用于对调整单元的输出信号进行放大得到功率放大器的输出信号。本发明的功率放大器,能够解决由于功率放大器中的调节器件的频响的非线性导致的输出波形失真,还能消除由于结温变化和电容池的放电导致的输出波形失真。

    稳定射频放大器的静态工作点的方法、装置和磁共振设备

    公开(公告)号:CN103296976B

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201210059855.2

    申请日:2012-02-29

    IPC分类号: H03F1/30 G01R33/20

    摘要: 本发明涉及稳定射频放大器的静态工作点的方法、装置和磁共振设备。所述方法包括:对射频放大器的漏极电流进行实时采样;根据实时采样的所述漏极电流和射频放大器的漏‑源极电压计算射频放大器的实时电源功率;根据射频放大器的有效功率和所计算出的实时电源功率计算射频放大器的热耗散功率;根据所述热耗散功率以及射频放大器的等效热阻确定用于消除由于射频放大器的结温升高而引起的静态工作点漂移的补偿偏置电压;以及将所述补偿偏置电压与原始偏置电压一起施加到射频放大器的栅‑源极,以使得射频放大器的静态工作点保持稳定。通过本发明,可以保持MR设备中的RF放大器的静态工作点的稳定。

    功率放大器
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104348423A

    公开(公告)日:2015-02-11

    申请号:CN201310329345.7

    申请日:2013-07-31

    IPC分类号: H03F1/30 H03F1/32 H03F3/20

    摘要: 本发明公开了一种功率放大器,包括:频率差值计算单元,用于计算单频的参考信号与功率放大器的输入信号的频率差值;第一相位差值计算单元,用于计算单频的参考信号与功率放大器的输入信号的相位差值;调整单元,包括用于根据基于频率差值的第一控制信号来调整功率放大器的输入信号的功率的子单元和用于根据基于相位差值的第二控制信号来调整功率放大器的输入信号的相位的子单元;以及放大单元,用于对调整单元的输出信号进行放大得到功率放大器的输出信号。本发明的功率放大器,能够解决由于功率放大器中的调节器件的频响的非线性导致的输出波形失真,还能消除由于结温变化和电容池的放电导致的输出波形失真。

    移相器及其功率放大器和核磁共振成像设备

    公开(公告)号:CN102263542A

    公开(公告)日:2011-11-30

    申请号:CN201010193734.8

    申请日:2010-05-31

    IPC分类号: H03H7/18 H03F3/20 G01R33/48

    摘要: 本发明公开了一种移相器及其功率放大器和核磁共振成像设备。本发明移相器包括在0度至90度范围内连续可调的第一移相器,所述移相器包括电桥和两个四选一开关,其中:所述电桥的一个输入端和一个输出端分别接一个四选一开关;所述两个四选一开关在控制电压的控制下选择接通电容、电感、开路和短路之一;所述电桥的另一个输入端连接所述第一移相器的输出端或者所述电桥的另一个输出端连接所述第一移相器的输入端。本发明功率放大器包括所述移相器且本发明核磁共振成像设备包括所述功率放大器。采用本发明的技术方案能够实现0度至360度连续可调的移相。

    一种巴伦
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103378391A

    公开(公告)日:2013-10-30

    申请号:CN201210131123.X

    申请日:2012-04-27

    IPC分类号: H01P5/10

    CPC分类号: H03H7/42 H01P5/10

    摘要: 本发明涉及射频电路技术领域,特别涉及一种巴伦。本发明提供了一种巴伦,包括至少两根同轴电缆,所述的每一根同轴电缆分别绕制成至少一个环,所有同轴电缆的一端的内、外导体分别连接在一起,另一端的内、外导体也分别连接在一起。本发明提出的一种新的巴伦,尺寸较小、功率能力更高、成本低,且能够在磁场环境下使用。

    一种巴伦
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103378391B

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201210131123.X

    申请日:2012-04-27

    IPC分类号: H01P5/10

    CPC分类号: H03H7/42 H01P5/10

    摘要: 本发明涉及射频电路技术领域,特别涉及一种巴伦。本发明提供了一种巴伦,包括至少两根同轴电缆,所述的每一根同轴电缆分别绕制成至少一个环,所有同轴电缆的一端的内、外导体分别连接在一起,另一端的内、外导体也分别连接在一起。本发明提出的一种新的巴伦,尺寸较小、功率能力更高、成本低,且能够在磁场环境下使用。

    稳定射频放大器的静态工作点的方法、装置和磁共振设备

    公开(公告)号:CN103296976A

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201210059855.2

    申请日:2012-02-29

    IPC分类号: H03F1/30 G01R33/20

    摘要: 本发明涉及稳定射频放大器的静态工作点的方法、装置和磁共振设备。所述方法包括:对射频放大器的漏极电流进行实时采样;根据实时采样的所述漏极电流和射频放大器的漏-源极电压计算射频放大器的实时电源功率;根据射频放大器的有效功率和所计算出的实时电源功率计算射频放大器的热耗散功率;根据所述热耗散功率以及射频放大器的等效热阻确定用于消除由于射频放大器的结温升高而引起的静态工作点漂移的补偿偏置电压;以及将所述补偿偏置电压与原始偏置电压一起施加到射频放大器的栅-源极,以使得射频放大器的静态工作点保持稳定。通过本发明,可以保持MR设备中的RF放大器的静态工作点的稳定。